# James Webb
**Source:** https://de.divanshutora.in/missions/james-webb
**Language:** German

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![James-Webb-Weltraumteleskop (JWST)](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fimages.unsplash.com%2Fphoto-1451187580459-43490279c0fa%3Fauto%3Dformat%26fit%3Dcrop%26w%3D1600%26q%3D80&w=3840&q=75)

Aktiv NASA / ESA / CSA

# James-Webb-Weltraumteleskop (JWST)

Das Infrarot-Universum entfalten, um das erste leuchtende Glühen nach dem Urknall zu beobachten.

Durchmesser des Hauptspiegels 6,5 Meter (21,3 ft)

Betriebstemperatur (MIRI) 6,7 Kelvin (-266,45°C)

Abmessungen des Sonnenschilds 21,197 m × 14,162 m

Wellenlängenbereich 0,6 bis 28,3 μm (IR)

## Architektur des Observatoriums und Kryogenik

JWST ist das führende Weltraumobservatorium des 21. Jahrhunderts. Ausgestattet mit einem 6,5 Meter großen, goldbeschichteten Beryllium-Hauptspiegel und einem 5-lagigen, tennisfeldgroßen Sonnenschutzschild arbeitet JWST bei kryogenen Temperaturen unter 50 Kelvin, um rotverschobenes Licht von Galaxien zu detektieren, die weniger als 300 Millionen Jahre nach dem Urknall entstanden sind.

## Interaktive JWST/NIRSpec-Spektralanalyse

Interaktives Astrophysik-Labor

### Transmissionsspektrometer & Molekularer Fingerabdruck-Analysator

Simuliere die JWST/NIRSpec-Transmissionsspektroskopie über Exoplanetenatmosphären hinweg.

Zielmolekül / Gas

Wirtssternklasse G2V Gelber Zwerg (T\_eff = 5.780 K) M4V Roter Zwerg (T\_eff = 3.100 K) A0V Heißer Weißer Stern (T\_eff = 9.500 K)

Detektor-Rauschen 10ppm

Spektrale Diagnostik

#### Wasserdampf (H₂O )

Wichtiger Indikator für flüssige Ozeane an der Oberfläche oder dampfförmige Atmosphärenhüllen bei gemäßigten terrestrischen Exoplaneten und heißen Jupiters.

Beobachtungshinweis: Detektiert in WASP-96b, K2-18b und den Eismonden des Jupiter.

Simulierter normierter Fluss vs. Absorptionswellenlänge

SNR: ~ 100.0:1

940 nm (NIR) (Abs: 65%)

1.15 μm (J-Band) (Abs: 75%)

1.40 μm (H-Band) (Abs: 90%)

1.90 μm (K-Band) (Abs: 85%)

2.60 μm (MIR) (Abs: 95%)

1.000 Flux (Continuum) Transmissions-Dip-Tiefe ΔF/F (%)

0.6 μm (Optisch) 1.5 μm (NIR) 3.0 μm 4.5 μm 15.0 μm (Mid-IR)

940 nm (NIR)

940nm

Dip: - 65%

1.15 μm (J-Band)

1150nm

Dip: - 75%

1.40 μm (H-Band)

1400nm

Dip: - 90%

1.90 μm (K-Band)

1900nm

Dip: - 85%

2.60 μm (MIR)

2600nm

Dip: - 95%

## Wichtigste wissenschaftliche Untersuchungen

Suche nach den frühesten Sternen der Population III und Protogalaxien der ersten Generation, die sich direkt nach den kosmischen dunklen Zeitaltern gebildet haben.

Bestimmen, wie sich Galaxien aus frühen unregelmäßigen Klumpen zu modernen Spiral- und Ellipsoidstrukturen entwickelt haben.

Beobachtung der Entstehung von Sternen in verdunkelnden Staubwolken in Nebeln wie Carina und den Säulen der Schöpfung.

Durchführung von Transmissionsspektroskopie an Exoplanetenatmosphären, um molekulare Signaturen (CO2, H2O, CH4, SO2 und potenzielle Biosignaturen) nachzuweisen.

Kryogene Brennebenen-Arrays

## Wissenschaftliches Nutzlastpaket

NIRCam (Nahinfrarot-Kamera)

Hochauflösende Bildgebung von 0,6 bis 5 Mikron mit koronagraphischen Masken

Hersteller: Universität von Arizona

NIRSpec (Nahinfrarot-Spektrograph)

Mikro shutter-Array für gleichzeitige Spektroskopie von über 100 tiefen Zielen

Hersteller: ESA / Airbus

MIRI (Mittleres-Infrarot-Instrument)

Mittleres-Infrarot-Bildgebung und Spektroskopie von 4,9 bis 28,8 Mikron, gekühlt auf 6,7 K

Hersteller: NASA JPL / Europäisches Konsortium

FGS/NIRISS

Feinsteuerungssensor und Weitwinkel-Spaltlose Spektroskopie

Hersteller: Kanadische Weltraumagentur

## Wissenschaftliche Meilensteine

2022

Veröffentlichung des SMACS 0723 Deep Field, die Gravitationslinsen und Galaxien bei z > 13 enthüllt.

2023

Eindeutiger Nachweis von CO2 und photochemisch produziertem SO2 in der Atmosphäre des Exoplaneten WASP-39b.

2024

Beobachtung von JADES-GS-z14-0, einer massiven Galaxie, die bei Rotverschiebung z = 14,32 (290 Millionen Jahre nach dem Urknall) bestätigt wurde.

### Observatoriums-Spezifikationen

Primäre Umlaufbahn: Sonne-Erde-Lagrange-Punkt 2 (L2) — 1,5 Millionen km von der Erde

Programminvestition: 10 Milliarden US-Dollar

Startdatum: 25. Dez. 2021

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Veröffentlichte Forschung 

#### Spektroskopische Bestätigung von Galaxien bei z > 14

Lesen Sie die von Fachkollegen begutachtete Reduktion von JADES-GS-z14-0 durch unser Team.

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